Аннотация:
В обзоре обсуждаются и сравниваются электронные спектры
новых высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на основе железа, а также ряда
других химически аналогичных соединений.
Особое внимание уделено халькогениду железа K$_{1-x}$Fe$_{2-y}$Se$_2$,
изоструктурному
пниктиду BaFe$_2$As$_2$ (122).
Показано, что поверхности Ферми для K$_{1-x}$Fe$_{2-y}$Se$_2$
существенно отличаются от таковых в пниктидах.
При помощи LDA+DMFT- и LDA$'$+DMFT-расчетов продемонстрировано, что электронные корреляции
в K$_{1-x}$Fe$_{2-y}$Se$_2$ оказывают существенно большее влияние на электронную
структуру,
нежели в наиболее изученной системе 122. Также обсуждается
электронная структура нескольких многозонных сверхпроводников, аналогичных по
химическому составу железосодержащим ВТСП, но имеющих
относительно небольшую $T_c$ (таких, как SrPt$_{2}$As$_{2}$, APt$_{3}$P,
(Sr,Ca)Pd$_2$As$_2$), и несверхпроводящего соединения BaFe$_2$Se$_3$.
Показано, что электронная структура данных систем
существенно отличается от ранее изученных пниктидов и халькогенидов железа.
Величина $T_c$ в этих системах может быть понята на основе
простой модели Бардина–Купера–Шиффера.
Образец цитирования:
И. А. Некрасов, М. В. Садовский, “Электронная структура новых сверхпроводников на основе железа:
от пниктидов к халькогенидам и другим аналогичным системам”, Письма в ЖЭТФ, 99:10 (2014), 687–703; JETP Letters, 99:10 (2014), 598–612
\RBibitem{NekSad14}
\by И.~А.~Некрасов, М.~В.~Садовский
\paper Электронная структура новых сверхпроводников на основе железа:
от пниктидов к халькогенидам и другим аналогичным системам
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2014
\vol 99
\issue 10
\pages 687--703
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl3743}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0370274X14100099}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21695958}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2014
\vol 99
\issue 10
\pages 598--612
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364014100075}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000340359000009}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23977846}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84905472305}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl3743
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v99/i10/p687
Эта публикация цитируется в следующих 24 статьяx:
N. S. Pavlov, I. R. Shein, I. A. Nekrasov, Jetp Lett., 2024
Н. С. Павлов, И. Р. Шеин, И. А. Некрасов, Письма в ЖЭТФ, 120:2 (2024), 146–151
Н. С. Павлов, И. Р. Шеин, К. С. Перваков, И. А. Некрасов, Письма в ЖЭТФ, 117:1 (2023), 65–71; N. S. Pavlov, I. R. Shein, K. S. Pervakov, I. A. Nekrasov, JETP Letters, 117:1 (2023), 61–67
Schrodi F., Kabeer F.Ch., Aperis A., Oppeneer P.M., Phys. Rev. B, 104:9 (2021), 094516
Pavlov N.S. Kim T.K. Yaresko A. Choi K.-Y. Nekrasov I.A. Evtushinsky V D., J. Phys. Chem. C, 125:51 (2021), 28075–28087
Т. Е. Кузьмичева, С. А. Кузьмичев, Письма в ЖЭТФ, 114:10 (2021), 685–698; T. E. Kuzmicheva, S. A. Kuzmichev, JETP Letters, 114:10 (2021), 630–642
A. Virtue, X. Zhou, B. Wilfong, J. W. Lynn, K. Taddei, P. Zavalij, L. Wang, E. E. Rodriguez, Phys. Rev. Mater., 3:4 (2019), 044411
V. A. Kashurnikov, A. V. Krasavin, Ya. V. Zhumagulov, Crystallogr. Rep., 64:2 (2019), 297–300
I. A. Nekrasov, N. S. Pavlov, M. V. Sadovskii, J. Exp. Theor. Phys., 126:4 (2018), 485–496
Vladimir A. Kashurnikov, Andrey V. Krasavin, Yaroslav V. Zhumagulov, Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 10:2 (2017), 233–238
M. L. Kulic, O. V. Dolgov, New J. Phys., 19 (2017), 013020
I. A. Nekrasov, N. S. Pavlov, M. V. Sadovskii, Письма в ЖЭТФ, 105:6 (2017), 354–355; I. A. Nekrasov, N. S. Pavlov, M. V. Sadovskii, JETP Letters, 105:6 (2017), 370–374
В. А. Кашурников, А. В. Красавин, Я. В. Жумагулов, Письма в ЖЭТФ, 103:5 (2016), 378–384; V. A. Kashurnikov, A. V. Krasavin, Ya. V. Zhumagulov, JETP Letters, 103:5 (2016), 334–340
М. В. Садовский, УФН, 186:10 (2016), 1035–1057; M. V. Sadovskii, Phys. Usp., 59:10 (2016), 947–967